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摘要:
移动平台上广泛存在权限滥用的问题,在用户不知情的情况下,很多应用会获取并泄露用户的隐私信息.隐私信息的使用是否合理与其使用意图相关.为了实现基于用户期望对应用的敏感行为进行隐私评分,提出一种基于应用敏感权限使用意图的隐私评级模型,基于众包数据中421个用户16651个数据对不同的<应用,权限,意图>组合的评分,使用机器学习技术建立准确的隐私评级预测模型.通过静态分析应用使用敏感权限的意图,使用隐私评级模型对应用进行评分.实验结果表明,所建立的隐私评级模型能够达到80.7%的准确率.通过将隐私评级模型应用于来自谷歌商店的11931个应用,结果表明大约8%的应用存在严重的隐私风险.
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文献信息
篇名 基于众包和机器学习的移动应用隐私评级研究
来源期刊 计算机科学与探索 学科 工学
关键词 手机隐私 权限 意图 隐私评分 机器学习
年,卷(期) 2018,(8) 所属期刊栏目 系统软件与软件工程
研究方向 页码范围 1238-1251
页数 14页 分类号 TP311
字数 10946字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1673-9418.1710030
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 徐国爱 北京邮电大学网络空间安全学院 40 486 13.0 20.0
2 郭耀 北京大学信息科学技术学院软件所高可信软件技术教育部重点实验室 8 99 5.0 8.0
3 王浩宇 北京邮电大学计算机学院智能通信软件与多媒体北京市重点实验室 10 56 3.0 7.0
4 张贤贤 北京邮电大学计算机学院智能通信软件与多媒体北京市重点实验室 1 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
手机隐私
权限
意图
隐私评分
机器学习
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研究分支
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期刊影响力
计算机科学与探索
月刊
1673-9418
11-5602/TP
大16开
北京市海淀区北四环中路211号北京619信箱26分箱
82-560
2007
chi
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10748
论文1v1指导